攪拌摩擦焊是節能、節材、環保及綠色焊接技術。 攪拌摩擦焊只在焊接區產熱,并且直接由機械能轉變為摩擦熱能和塑性變形能,不需要熱的傳導,不需要電源加熱,沒有焦耳熱損失,焊接熱效率高,與電阻點焊比較可以節約90%的電能。 通常情況下,攪拌摩擦焊不需要保護氣和焊絲,焊接界面不需要殊的打磨和開坡口,除電能外,幾乎沒有其他消耗。 焊接過程工件不熔化,所以不會產生飛濺和煙塵,不需要吸塵裝置,焊接環境良好; 沒有弧光、紫外和高頻輻射,操作者可直接目視觀察焊接過程,沒有電擊危險,是一種名副其實的綠色焊接技術。 攪拌摩擦焊是固相焊接,接頭性能優異。 焊接過程無氣孔和凝固裂紋等缺陷產生,無合金元的燒損和偏析。 姜...
在攪拌摩擦焊接頭的宏觀組織上(圖3),可看出攪拌摩擦焊接頭由四個區組成,從焊縫中心區域到母材金屬分別為∶(a)動態再結晶區(焊核區),(b)熱-機影響區,(c)熱影響區,(d)母材金屬。高質量的焊核部位存在一個致密均勻的“漩渦環”狀結構,其外WEI是熱-機影響區,此區域材料發生塑性變形和部分再結晶;實際焊接過程中攪拌摩擦焊接頭的焊接接頭形狀會隨著材料、攪拌頭的形狀以及所使用的焊接參數的不同發生明顯的變化,焊接中心區域的尺寸一般稍大于特形攪拌棒的直徑,但是遠小于攪拌頭軸肩的直徑。 由于攪拌摩擦焊接頭是精細的固態鍛造組織,其力學性能指標一般接近或優于母材;在攪拌摩擦焊接頭的熱影響區,硬度指標一般會...
攪拌摩擦焊接汽車輪轂我公司已完全具備焊接3—15毫米厚、8-28英寸輪轂的能力。經實踐證明,該工藝成熟、可靠。在經濟上比一般的輪轂制造工藝節省成本達30%以上。目前,我公司正與國內、外多家公司開展合作。技術路線一先將一塊等厚的鋁板卷成具有一條直縫的圓筒。將該直縫用攪拌摩擦焊工藝焊接起來;然后,將該直筒放在旋壓機上,旋壓成輪輞;鑄造輪輻;用我公司攪拌摩擦焊接工藝,將輪輞及輪輻的圓環焊接起來;技術路線二采用輪輻、輪輞分體鑄造,而后利用攪拌摩擦焊工藝對輪轂內、外環縫分別進行焊接,從而達到輪轂成型的狀態。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。攪拌摩擦焊共享智造廠家。去毛刺加工。新能源汽車鋁電池托盤焊...
鋁合金在汽車工業中的應用:資料顯示,鋁合金代替傳統的鋼鐵制造汽車,可使整車重量減輕30%~40%,制造發動機可減輕30%,制造缸體和缸蓋可減重30%~40%,制造車輪可減輕50%。 為了獲得比較高的扭轉剛度以及良好的操作性能,奧迪汽車公司在A2(圖3)、A8兩種車型上,采用了ASF結構的全鋁制框架,其中包括鋁板、擠壓成型件以及鑄造鋁合金等鋁制零件··。法拉利公司的Mod-ena以及本田的Insight兩種車型也采用了類似的鋁制空間框架結構設計。福特公司的P2000則采取了單體設計的鋁車身結構。 由于不斷提高的環保要求,單臺汽車平均用鋁量在不斷上升,已經由1973年的37kg發展到2002年的1...
攪拌摩擦焊接技術相比于其他焊接技術有什么優勢? 首先,攪拌摩擦焊接技術是一種綠色環保的焊接技術,在焊接過程中不產生煙塵、不發光、無飛濺、能耗小。 其次,攪拌摩擦焊接技術可以焊接其他焊接技術難以焊接的全系列牌號鋁合金,是鋁合金焊接的一種技術Ge命。 再次,攪拌摩擦焊接技術是一種固相焊接技術,焊縫無需開坡口,焊接過程中產熱量小于母材熔點,在工裝夾具的輔助下,能有效控制被焊材料的熱變形;在正確的焊接參數區間內,焊縫無熱裂紋、孔洞、夾渣、氣泡等缺陷,且通過攪拌工具(攪拌頭)的鍛壓,焊縫強度遠高于其他焊接技術所產生的焊縫。 Z后,攪拌摩擦焊接技術是以機床為載體來實現焊接的,自動化程度高,焊接效率高,產品...
通過對6063鋁合金攪拌摩擦焊接頭(攪拌摩擦焊工具/攪拌頭)的沖擊斷裂行為進行研究,并結合微觀組織等進行對比分析,經試驗發現:(1)攪拌摩擦焊接頭(攪拌摩擦焊工具/攪拌頭)貝有與母材相近的沖擊斷裂性能,不但可以通過改善熱影響區的沖擊斷裂性能進一步提高接頭整體性能。(2)6063-T651鋁合金攪拌摩擦焊接頭(攪拌摩擦焊工具/攪拌頭)的沖擊斷口中有剪切唇和纖維區,而沒有放射區,因此6063-T651鋁合金攪拌摩擦焊接頭(攪拌摩擦焊工具/攪拌頭)的沖擊斷裂性能比較好。(3)攪拌摩擦焊接有助于接頭金屬的晶粒細化以及強化相的彌散分布,因此改善了接頭的塑性變形能力并提高了接頭的沖擊斷裂性能。 ...
攪拌摩擦焊接汽車輪轂我公司已完全具備焊接3—15毫米厚、8-28英寸輪轂的能力。經實踐證明,該工藝成熟、可靠。在經濟上比一般的輪轂制造工藝節省成本達30%以上。目前,我公司正與國內、外多家公司開展合作。技術路線一先將一塊等厚的鋁板卷成具有一條直縫的圓筒。將該直縫用攪拌摩擦焊工藝焊接起來;然后,將該直筒放在旋壓機上,旋壓成輪輞;鑄造輪輻;用我公司攪拌摩擦焊接工藝,將輪輞及輪輻的圓環焊接起來;技術路線二采用輪輻、輪輞分體鑄造,而后利用攪拌摩擦焊工藝對輪轂內、外環縫分別進行焊接,從而達到輪轂成型的狀態。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。攪拌摩擦焊共享智造廠家。去毛刺加工。新能源汽車鋁電池托盤焊...
攪拌摩擦焊(簡稱FSW)原理,其中攪拌頭由特殊形狀的攪拌指棒和軸肩組成,攪拌指棒的形狀比較特殊,一般要用具有良好耐高溫力學和物理特性的抗磨損材料制造,焊接過程中攪拌指棒要旋轉著插入被焊材料的結合界面處,并且沿著待焊界面向前移動,攪拌指棒長度一般略小于被焊材料的厚度。 攪拌摩擦焊對于輕合金材料如:鋁合金、鎂合金、鋅合金等的連接在焊接方法、力學性能和生產效率上具有其他焊接方法不可比擬的優越性;由于焊接溫度一般低于材料的熔點,所以攪拌摩擦焊是一種固態連接方法,焊縫接頭具有優良的力學性能和很小的焊接變形,焊接過程中不需要保護氣和焊絲,沒有熔化、煙塵、飛濺、弧光,是一種環保型的新型連接技術。 目前,攪拌...
在歐洲,攪拌摩擦焊較早應用在船舶工業中,因為要制造鋁合金船,需要解決鋁合金壁板焊接難題,之前用熔焊焊接方式容易出現“瘦馬現象”(船體結構在焊接過程中,會產生一定的變形,尤其是外板及上層建筑,焊接變形尤其突出,俗稱“瘦馬現象”),該現象不J造成船體表面美觀度下降,而且其材料強度指標也達不到要求,而攪拌摩擦焊的應用恰好解決了這一難題。所以,在中國沒有引進攪拌摩擦焊之前,一直不能制造鋁船,直到公司在某型導彈快艇上S次規模化應用攪拌摩擦焊技術,才結束了中國不能制造鋁船的說法。目前,攪拌摩擦焊技術已在海軍艦船以及游艇上廣F應用。可以說,由于有了攪拌摩擦焊技術,鋁合金在在船舶領域上的應用才得以不斷擴大。攪...
一般汽車零部件的FSW焊接 一些典型汽車零件的焊接如圖8所示。隨著汽車平均用鋁量的增大,以及鋁制汽車零件的增多,攪拌摩擦焊在汽車工業會得到越來越的應用。如∶發動機和底盤支架、油箱、公共汽車和機場用車輛、汽車篷蓋、液壓成型管接頭、輪箍、摩托車和自行車車架、坯料縫合、空間結構,連接擠壓成型管與鑄造節點、卡車車體、帶有關節的吊車/人員通道、罐車、卡車的起重機構、起重機車、鋁合金材質汽車的維修、裝甲車、鎂或鎂/鋁焊接。 a 緩沖器的FSW焊接 攪拌摩擦焊焊接過程中需要施加一定的壓緊力,尤其是工件厚度、材料不同,需要的機床結構剛度不同,主軸驅動力矩也不同,所以需要根據工件尺寸的厚度、大小、形狀等選擇不...
攪拌摩擦焊在散熱器領域的應用隨著電子器件的集成度越來越高,傳統的散熱方式已不能滿足特定領域的散熱要求,取而代之的是不同規格尺寸的水冷組件,采用攪拌摩擦焊技術取代傳統焊接工藝會降低廢品率,便于產品的后續加工。采用攪拌摩擦焊技術取代傳統焊接技術逬行熱沉器的批量制造,焊后產品外形美觀、無焊接變形、無裂紋及氣孔缺陷,焊接過程中不需要添加任何輔助材料,避免對冷卻液的不利影響,產品綜合性能得到提高。攪拌摩擦焊技術的出現,也是散熱器的體積縮小。符合現代電子產品的發展需要。公司擁有國內多臺專業化的平面二維數控攪拌摩擦焊設備,針對電子、電力等行業散熱結構及其類似產品的特點,可批量化焊接及定制加工各種形式的鋁合金...
用打磨機、鋼絲刷去除鋁板表面及側邊的氧化膜,用1)40擦拭表面油污.試驗時,以對接形式裝夾,焊縫形式為511,裝配后間隙值須小于0.1 mm, 錯邊量小于0.05 mm,焊接位置為PA位置。攪拌摩擦焊在攪拌頭不變的情況下,其工藝參數包括攪拌頭的前傾角、攪拌頭旋轉速度、焊接速度以及頂鍛力,本試驗中前傾角全部為2。,試驗參數設置釆用了矩陣方法,共進行了8組試驗,其中旋轉速度的范圍為400-2 500 r/min,焊接速度的范圍是500-1 500 nim/min在試驗初期由于頂鍛力不確定,沒有使用恒壓力控制系統,而是采用了攪拌頭按照J對 坐標系運動的方式,并釆用壓力監測軟件來讀取頂 鍛力的數據,以...
攪拌摩擦焊在汽車工業領域的應用隨著人們用車需求的不斷增加,石化能源消耗日趨加劇.汽車耗能模式急需求變。在這樣的背景下,新能源汽車成為汽車工業變革的重要方向,已被確定為重要戰略性新興產業,更被業內寄予“彎道超車”歐美發達國家汽車產業的厚望。特別是近兩年國內大城市環境壓力越來越大,加快節能與新能源汽車的發展也越來越迫切。受工業水平及相關配套設施所限,純電動汽車還存在一定的局限,混合動力汽車成為寶馬、大眾、豐田等Z名汽車企業的開發熱點。2011年,公司(中國攪拌摩擦焊中心)S次將攪拌摩擦焊技術應用于新能源汽車領域,成功實現了某混合動力汽車水冷套筒件的攪拌摩擦焊接,解決了混合動力汽車制造中的問題,節約...
公司先后幫助國內外多家汽車制造企業建立汽車攪拌摩擦焊產品生產線,實現了汽車輪轂、新能源汽車鋁電池托盤(電池下箱體)、水冷電控殼體、水冷電機殼體等產品的攪拌摩擦焊制造;并為寶馬、奔馳、特斯拉、比亞迪、小鵬、雷諾、紅旗、大眾、蔚來、吉利等眾多國內外汽車制造廠和配套供應商提供幾百余臺Z用攪拌摩擦焊設備,為全球汽車市場的發展做出貢獻。在新能源汽車領域,早在2011年,我司就為德國本特勒開發了一款鋁電池托盤(雷諾汽車),并交付德國本特勒法國工廠2臺FSW裝備,可實現鋁電池托盤的自動化焊接生產,是國際首例FSW鋁合金電池托盤。近幾年,我司為國內多個主機廠及其配套企業開發了近百余種鋁電池托盤,為全國40多家...
攪拌摩擦焊接水冷電機殼水冷電機殼,目前有一體鑄造、鋁型材擠壓這2種制造方式。鑄造水冷電機殼的出砂口和擠壓鋁型材水冷電機殼的上下端面,都需要封堵,為了滿足電機殼在帶壓環境下穩定工作,對封堵工藝提出了更高的要求。目前,采用攪拌摩擦焊技術對以上兩種電機殼進行封堵,具有焊縫強度高、焊縫一致性好、加工工序簡單等特點,滿足水冷電機殼在電動汽車上的持久、耐用的使用要求。技術路線:運用攪拌摩擦焊技術,對鑄造水冷電機殼的出砂口和擠壓鋁型材水冷電機殼的上下端面,進行焊接封堵。具有焊縫強度高、焊縫一致性好、加工工序簡單等特點,滿足水冷電機殼在電動汽車上的持久、耐用的使用要求。攪拌摩擦焊設備廠家!攪拌摩擦焊加工廠家。...
攪拌摩擦焊技術在國內已經得到迅速發展,并且在工業制造領域得到了廣F應用。但是,我們必須認識到,越是基本的制造方法對制造工業的影響范圍越大、持續時間越長、作用力越強。攪拌摩擦焊作為一種基本的、新型的輕合金連接方法,將會對現代制造工業領域產生Ge命性的影響。但是要使這種連接新方法在中國得到進一步的發展和廣F的應用,并使之轉化為市場化的工業產品的制造能力,提升中國制造產品的品質,還需要以科學發展觀來Yin領和推動攪拌摩擦焊技術的進一步研究與發展。經過近幾年的工程化開發,中國攪拌摩擦焊技術日漸成熟,對該技術的宣傳和認識也越來越深。能夠在Guo家級的重大項目中得到工程化應用是攪拌摩擦焊技術標志性的發展。...
攪拌摩擦焊接過程中,實際焊接溫度測量和數值模擬計算結果得知,攪拌摩擦焊的焊接溫度一般都低于被焊接材料的熔點,由于攪拌摩擦焊的熱源主要來源于攪拌工具與材料之間的物理摩擦和對塑化材料的變形屈服,當攪拌工具周圍的材料溫度上升時,材料的摩擦系數及屈服強度的降低會導致攪拌工具產熱量減少,焊接溫度也會隨之而降低;另外,如果被焊接材料達到了熔化狀態,就會幾乎終止焊接過程的產熱行為,這是一種極端行為,極端行為,攪拌摩擦焊實質上是一個金屬材料在動態熱平衡和壓力條件下的持續性的高效固相擴散連接過程。攪拌摩擦焊過程簡單易控,非常類似于機械銑削加工,整個焊接過程不存在材料的熔化,沒有煙塵和飛濺,焊接時不需要焊絲和保護...
目前對攪拌摩擦焊的研究和試驗已經超出了簡單的非疲勞關鍵接頭的應用研究范圍,進入了復雜UI 形狀的飛機關鍵零部件的連接和先進飛行系統的制造階段。攪拌摩擦焊為改變傳統輕合金結構制造、費方法提供了可能,傳統的機械緊固裝配完全可以被高性能的攪拌摩擦焊裝配代替,從而降低了成本。攪拌摩擦焊的主要特點是采用一種非耗損特型攪拌頭插入被焊零件的對接處,在待焊工件的連接面旋轉、摩擦、擠壓,在熱機作用的條件下擴散連接形成可靠、致密的金屬間固相焊縫。根據試驗測量和數字模擬結果,攪拌摩擦焊的焊接溫度一般都低于材料的熔點,焊接過程中通過溢頭對塑化材料的擠壓過渡得到致密的金屬間固相治金擴散連接。圖2所示是一個典型的攪拌摩擦...
一般汽車零部件的FSW焊接 些糞型汽車零件的焊接。隨著汽車平均用鋁量的增大,以及鋁制汽車零件的增多,攪拌摩擦焊在汽車工業會得到越來越的應用。如發動機和底盤支架、油箱、公共汽車和視場用車輛. 汽車遙蓋、液壓成型管接頭、輪箍、摩托車和自行車架、坯料縫合、空間結構,連接擠壓震形形形態節點、卡車車體、帶有關節的吊車/人員通道、罐車、卡車的起重機構、起重視車、鋁合金材質抗車的繼修、裝甲車、鎂或鎂/鋁焊接/101。所以無論從鋁合金的焊接性考慮,還是從與其他焊接工藝的比較優勢考慮,采用攪拌摩擦焊技術焊接縫合坯料都是可行的,并且是值得大力推廣的。美國Tower Automotive汽車公司已經采用攪拌摩擦焊技...
攪拌摩擦焊接過程中,實際焊接溫度測量和數值模擬計算結果得知,攪拌摩擦焊的焊接溫度一般都低于被焊接材料的熔點,由于攪拌摩擦焊的熱源主要來源于攪拌工具與材料之間的物理摩擦和對塑化材料的變形屈服,當攪拌工具周圍的材料溫度上升時,材料的摩擦系數及屈服強度的降低會導致攪拌工具產熱量減少,焊接溫度也會隨之而降低;另外,如果被焊接材料達到了熔化狀態,就會幾乎終止焊接過程的產熱行為,這是一種極端行為,極端行為,攪拌摩擦焊實質上是一個金屬材料在動態熱平衡和壓力條件下的持續性的高效固相擴散連接過程。攪拌摩擦焊過程簡單易控,非常類似于機械銑削加工,整個焊接過程不存在材料的熔化,沒有煙塵和飛濺,焊接時不需要焊絲和保護...
隨著旋轉速度的提高.不同焊接速度條件下接頭抗拉強度并無統一規律可循。在所選參數范圍內.接頭強度隨旋轉速度的變化不大。最大值與最小值之間相差6MPa,而強度ZUI高可達母材 (母材強度為138.8MPa)的96. 2% o另外.當旋轉速度為1600r/min和1800r/min時.數據離散性比較小, 最大值與最小值之間相差2MPa;當旋轉速度為1500r/min和 2000r/min時.數據離散性比較大.約為 6MPa;因此.1600r/min和18r/min的旋轉速度與焊接速度的匹配比較好。 各個旋轉速度條件下的數據離散性相差不大.均為6%左右。只是焊接速度3、4在所選參數范圍內與旋轉速度的匹...
在電力、電子行業中、為解決大功率器件發熱燒毀或過熱導致性能不穩定等問題,常常需要使用輔助的散熱器為器件降溫。在需要對工作溫度進行嚴格控制的場合,大概每個功率在50W以上的元器件至少使用1~2個鋁散熱器、因此、散熱器在電子產品上的應用非常大。如某研究所開發的650KW大功率斬波器上的1GBT大功率開關元器件必須就安裝在水冷散熱器上才能正常工作。而水冷散熱器在使用中,其密封與否、散熱效率的高低將直接影響大功率開關元件的正常運行,同時這也是整個裝置正常運作的關鍵。 傳統的散熱器較多采用銅、鋁及其合金制造,連接工藝一般采用釬焊,部分采用熔焊。目前,從經濟性、輕量化方面考慮、用鋁材代替傳統的銅材制造散熱...
攪拌摩擦焊接技術都可以焊接哪些材料,異種合金可以焊接嗎?攪拌摩擦焊接技術可以焊接鉛合金、鋁合金、鎂合金、銅合金、鋼合金、鈦合金等材料,對于異種材料焊接,主要體現在同種材料不同牌號之間的焊接,例如ADC12壓鑄鋁合金與6061變形鋁合金的焊接、T2純銅與黃銅的焊接。還可以實現銅鋁焊接。也有不同種材料之間的焊接,如銅合金與鋁合金的焊接,鋁合金與鈦合金的焊接等等。這些焊接技術已經開始應用到產品。當然,這種焊接的工藝會比較難,需要非常有經驗的工廠測試很多次才能實現。還是找有過類似經驗的企業做比較好。 攪拌摩擦焊接技術可以焊接哪些形式的焊縫?攪拌摩擦焊接技術能夠焊接點焊、對接、搭接、T型接頭、...
旋轉速度作為攪拌摩擦焊接過程中的主要參數之一,対6063鋁合金攪拌摩擦焊接頭的焊縫成形以及力 學性能等有重要影響。該研究通過對不同旋轉速按條件下焊縫形貌以及接頭強度制延伸率的研究,可以得 出以下結論: 1.旋轉速度與焊接速度如匹配不當,可能在焊縫表面形成飛邊,使焊縫成形粗糙、光潔度變差; 2.在l500r/min以下,隨著旋轉速度的提高,6063 -T6鋁合金攪拌摩擦焊接頭強度以及延伸率等均有所提高; 3.在1500r/,nin以上,6063 -T5鋁合金攪拌摩擦焊接頭強度均可達到母材強度的90%以上,ZUI高可達 96.2% ; 4.在l500r/min以上,匹配高焊接速度時6063 -T5...
材料技術的進步使鋁合金材料得到了快速發展,迄今已經發展出航空鋁合金、宇航鋁合金、裝甲鋁合金、鋁基復合材料等不同系列和品種。在通常情況下,對于這些先進的鋁合金材料,制造工藝一般不推薦甚至禁止使用熔焊進行連接。但是攪拌摩擦焊可以焊接所有系列的鋁合金對于所有系列的鋁合金材料,攪拌摩擦焊工藝技術已經基本成熟,在焊接厚度上已經實現了150mm厚度以上鋁合金結構可靠焊接。在國家相關機構和部門的支持下,公司已經完成了系列化的鋁合金材料的攪拌摩擦焊力學性能研究,其中包括純鋁、硬鋁、鍛鋁、鑄鋁超硬鋁及鋁鋰合金材料等。對于非熱處理強化鋁合金材料(如5083Al),攪拌摩擦焊的熱循環過程對材料的連接強度沒有影響,攪...
攪拌摩擦焊是節能、節材、環保及綠色焊接技術。攪拌摩擦焊只在焊接區產熱,并且直接由機械能轉變為摩擦熱能和塑性變形能,不需要熱的傳導,不需要電源加熱,沒有焦耳熱損失,焊接熱效率高,與電阻點焊比較可以節約90%的電能。因此,不會產生氣體,沒有殘渣,沒有熔焊的火花四射,也不會對焊接工人造成身體傷害。通常情況下,攪拌摩擦焊不需要保護氣和焊絲,焊接界面不需要殊的打磨和開坡口,除電能外,幾乎沒有其他消耗。傳統焊接需要焊料,成本會增加。焊接過程工件不熔化,所以不會產生飛濺和煙塵,不需要吸塵裝置,焊接環境良好;沒有弧光、紫外和高頻輻射,操作者可直接目視觀察焊接過程,沒有電擊危險,是一種名副其實的綠色焊接技術。攪...
節能環保是汽車制造業的大勢所趨,解決汽車高排放ZUI 直觀的方式是車身輕量化。鋁作為地球上含量ZUI多的金屬材料,其密度為鐵的1/3.雖然純鋁的強度很低,但是隨著強度足以和普通鋼材相媲美的鋁、銅、鋁鎂及鋁硅等鋁合金材料的不斷開發,鋁被認為是未來車身的重要材料。但另一 方面,鋁很活潑,在特定條件下甚至能在空氣中燃燒。在大氣環境下,鋁和鋁合金表面始終有一層致密的氧化膜,加 鋁/鋁合金優良的導熱性,使得鋁和鋁合金的焊接尤為困難。 而且,在鋁/鋁合金爆化焊過程中,由于大的熱輸入量,使得熱應變非常嚴重。這些都限制了鋁和鋁合金的應用。攪拌摩擦焊是一種在機械力和摩擦熱共同作用下的固相連接方法,正好避免了鋁合...
從目前的實際應用來看,攪拌摩擦焊技術具有許多優點。波音公司的應用表面,攪拌摩擦焊技術能夠有效提高焊接接頭強度、縮短生產周期、節約制造費用并減少焊接缺陷。比如攪拌摩擦焊技術在Ddlta Ⅳ型火箭中心助推器上的應用使焊接接頭強度增加了30%-50%;制造周期降低了大約80%,由原來的23天減少為6天;通過改進接頭設計,Ddlta Ⅳ和Ddlta Ⅱ的制造費用節省了60%;截止2002年4月,波音公司已經用攪拌摩擦焊技術為Ddlta Ⅱ型火箭生產了2100m長的無缺陷焊縫。在日立公司的應用表面,采用攪拌摩擦焊技術焊接鋁合金列出壁板結構,可以獲得較小的變形量(為MIG結構的1/12)、較高的沖擊韌性...
鋁合金材料的攪拌摩擦焊:攪拌摩擦焊幾乎可以焊接所有系列的鋁合金材料,其中包括以前傳統焊接方法認為“不可焊接”的沉淀強化高Q鋁合金材料;對于異種材料的連接,攪拌摩擦焊也具有較大的優越性,如攪拌摩擦焊不但可以實現2024/6061以及2024/7075等不同牌號鋁合金材料的焊接、還可以實現銅合金和鋁合金等不同種材料的焊接。經過多年研究,目前攪拌摩擦焊可以焊接厚度為1~150mm的鋁合金材料(圖2所示為單道焊接的20mm厚的攪拌摩擦焊接頭),焊接速度從5mm/s到10000mm/min。除鋁合金外,攪拌摩擦焊在銅合金、鎂合金、鋅合金、鉛合金上的開發應用也取得很大進展;新技術資料介紹了銅合金、鈦合...
根據疫勞S-N曲線試驗結果,對5A06 鋁合金攪拌摩擦焊(FSW)和MIG焊接接頭的疲勞性能進行了初步比較,分析討論了攪拌摩擦焊過程中所產生的焊接缺陷對其疲勞性能的影響。 結果表明,在焊態下由于焊接接頭幾何形狀等的影響,FSW的疲勞強度明顯高于MIG焊接接頭對FSW焊縫根部的“吻接”缺陷(kissing-bonds)是降低FSW焊接接頭疲勞壽命的主要因素,旋轉攪拌工具在焊縫表面形成的多余飛邊將對疲勞行為產生明顯影響。 攪拌摩擦焊(friction stir welding-FSW)接頭的抗疲勞斷裂特性是評定其構件使用性能的重要指標之一...